сухой климат; 1 (3.75—2.66 кал. тыс. л. н.) — повышение уровня водоема и интенсивный привнос терригенной компоненты с водосборов; Ш (2.66-1.10 кал. тыс. л. н.) — характеризуется резким изменением характера осадконакопления, биопродуктивности экосистемы водоема и солёности озерных вод; ГУ (1.1-0 кал. тыс. л. н.) — условно современный этап развития озера, для которого характерно — формирование минерализованных сульфидных илов. Установлены значительные изменения природно- климатических обстановок на территории Кулундинской равнины за последние -6.9 тыс. л. н., которые определялись циклами аридизации/гумидизации регионального климата в голоцене. На Кулундинской равнине находятся уникальные по запасам минеральных солей гипергалинные озера. Все они считаются остаточными водоемами — крупного, последовательно сокращавшегося четвертичного водного бассейна. По мере уменьшения его акватории освобождались участки суши, которые подвергались водной эрозии и приобретали гривистый рельеф. Понижения между гривами были заняты реками и бессточными озерами (Сидоренко, 1972), среди которых одним из самых крупных является гипергалинное оз. Большое Яровое. Оз. Большое Яровое занимает глубокую котловину (около 25 м) в западной части Кулундинской равнины Обь-Иртышского междуречья (Алтайский край). Северные и северо-восточные берега озера пологие, возвышаются над уровнем воды на 1.5—2.0 м. Юго-западные берега озера крутые и обрывистые с перепадами высот 10-15 м, изрезаны глубокими оврагами, имеют вид крутых яров высотой до 20 м. Озеро находится на высоте около 80 м над уровнем моря. Длина озера составляет 11 км, а ширина — 7.9 км. Площадь акватории озера равна 70 км?, средняя глубина составляет 4 м, максимальная — около & м (Водоемы ..., 1999), В центральной части озера (52°52'09.2” с.ш. и 78°36'32.9” в.д.) в августе 2022 г. была пробурена скважина и поднят непрерывный керн с ненарушенной структурой, длиной 48 м и диаметром 7.5 см. Бурение донных отложений проведено с использованием разборной бурильной установки, состоящей из надувного понтона водоизмещением около 5 тонн, вышки с грузоподъемными механизмами, бура с набором штанг длиной 30 м. Применялась вибрационная технология бурения с помощью модифицированного пробоотборника Ливингстона (Кпуоповоу е{ а!., 2012). Пробурить на всю мощность озерных отложений, до подстилающих пород, не удалось из-за высокой плотности осадка. На берегу керн выдавливали из пробоотборника, упаковывали в полиэтилен и пластиковые пеналы целиком и в таком виде транспортировали. Методом ИСП-АЭС были определены концентрации Ее, А1, Са, Ме, К, Ма, Мп, Ва, $г, 7п, Со, No, Си, Сг У, 1, 5Ь, Ве в осадке и поровых водах. Методом рентгеновской порошковой дифрактометрии исследован минеральный состав донных отложений на дифрактометре ДРОН-4, излучение Си-Ка. Количественный элементный анализ органического вещества выполнен на автоматическом СНМNo$-анализаторе Еиго ВА 3000 (ЕчгоУ есог $.р.А., Италия) в Институте органической химии СО РАН. Формы серы (сульфатная $ (УГ), сульфидная $ (П) и общая) в образцах донных отложений были определены в Институте катализа СО РАН. Донные отложения датированы методом ускорительной масс-спектрометрии (АМ$'“С) в радиоуглеродной лаборатории Центра коллективного пользования «Геохронология кайнозоя» СО РАН. Калибровка радиоуглеродных дат сделана с помощью программы ОхСа! 4.4. Донные отложения оз. Большое Яровое представлены мергелистыми глинами с относительно высоким содержанием терригенной компоненты (до 85%) и карбонатов (до 22%). В донных отложениях можно выделить две пачки: 1. темные и обводненные сероводородные илы (плотность = 1.09 г/см°, влажность = 29.02%) в интервале 0203 см; 447